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【题目】关于近地卫星、同步卫星、赤道上的物体,以下说法正确的是 (  ).

A. 都是万有引力等于向心力

B. 赤道上的物体和同步卫星的周期、线速度、角速度都相等

C. 赤道上的物体和近地卫星的轨道半径相同但线速度、周期不同

D. 同步卫星的周期大于近地卫星的周期

【答案】CD

【解析】近地卫星、同步卫星的向心力是由万有引力提供,而赤道上的物体,由万有引力与支持力的合力提供,故A项错误.同步卫星、赤道上的物体的角速度相等,由v=ωr知的同步卫星线速度大于赤道上的物体的线速度,故B错误;对赤道上的物体满足 ,近地卫星满足,故近地卫星的线速度大于赤道上物体的线速度,选项C正确;根据万有引力提供向心力

,即r越大,T越大,同步卫星的周期大于近地卫星的周期,故D正确;故选CD.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】首先发现电流磁效应的科学家是( )
A.安培
B.奥斯特
C.库仑
D.麦克斯韦

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【题目】如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体AB,它们与圆盘间的动摩擦因数相同,当圆盘转动到两个物体刚好还未发生滑动时,烧断细线,两个物体的运动情况是 ( )

A. 两物体沿切线方向滑动

B. 两物体沿半径方向滑动,离圆盘圆心越来越远

C. 两物体仍随圆盘一起做圆周运动,不发生滑动

D. 物体A仍随圆盘一起做匀速圆周运动,物体B发生滑动,离圆盘圆心越来越远

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学用气垫导轨做对滑块验证动能定理实验,AB为气垫导轨上的两个光电门,当滑块在气垫导轨上滑动通过两光电门时,连接在光电门上的数字计时器记录滑块上的挡光片挡光时间,两光电门间的距离为L

1)先用一螺旋测微器测量挡光片的宽度,如右图所示,读数为d____cm

2)实验先调节气垫导轨水平,然后让滑块在图示位置由静止开始在悬挂重物的牵引下向左运动,牵引滑块的细绳始终保持水平,滑块通过AB两光电门的时间分别为t1t2,则滑块经过光电门A时速度vA=

__________,要利用此过程验证机械能守恒定律,还需要测量的物理量为______________________(填物理量及符号),要验证动能定理的表达式为_______________________.(用各物理量符号表示,要求表达式中各项物理意义明确,即不要随意变形)。

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【题目】改变汽车的质量和速度,都可以使汽车的动能发生改变,下列有关汽车动能变化的说法中正确的是(

A.质量不变,速度增大到原来的2倍,动能变为原来的2倍

B.速度不变,质量增大到原来的2倍,动能变为原来的2倍

C.质量减半,速度增大为原来的4倍,动能变为原来的8倍

D.速度减半,质量增大为原来的4倍,动能变为原来的2倍

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【题目】丹麦的物理学家发现了电流的磁效应.用安培定则判定直线电流的磁感线方向,握住直导线(选填“左手”、“右手”),使伸直的大拇指指向方向(选填“电流”、“磁感线”、“运动”).

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【题目】如图,在水平桌面上放置一斜面体P,两长方体物块ab叠放在P的斜面上,整个系统处于静止状态。若将abbPP与桌面之间摩擦力的大小分别用f1f2f3表示。则

A. f1=0,f2≠0,f3≠0

B. f1≠0,f2≠0,f3=0

C. f1≠0,f2=0,f3=0

D. f1≠0,f2≠0,f3≠0

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【题目】在物理学的发展过程中,许多物理学家都做出了重要的贡献,他们也创造出了许多的物理学研究方法,下列关于物理学研究方法的叙述中正确的是(  )

A. 理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点.位移等是理想化模型

B. 重心.合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想

C. 用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如场强E=F/q,电容C=Q/U,加速度a=F/m都是采用比值法定义的

D. 根据速度定义式v=,当△t非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了类比的思想方法

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【题目】如图所示两半径为r的圆弧形光滑金属导轨置于沿圆弧径向的磁场中,磁场所在的平面与轨道平面垂直。导轨间距为L,一端接有电阻R,导轨所在位置处的磁感应强度大小均为B,将一质量为m的金属导体棒PQ从图示位置(导轨的半径与竖直方向的夹角为)由静止释放,导轨及金属棒电阻均不计,下列判断正确的是

A. 导体棒PQ有可能回到初始位置

B. 导体棒PQ第一次运动到最低点时速度最大

C. 导体棒PQ从静止到最终达到稳定状态,电阻R上产生的焦耳热为

D. 导体棒PQ由静止释放到第一次运动到最低点的过程中,通过R的电荷量

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